酒店中水项目设计方案污水处理站工程施工组织设计.docx

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酒店中水项目设计方案污水处理站工程施工组织设计

目录

第一章、工程概况3

1.1工程名称3

1.2建设地点3

1.3工程概况3

第二章、设计条件分析3

2.1设计依据3

2.2设计原则4

2.3水质指标4

2.3.1设计进水水质4

2.3.2设计出水水质5

2.4污水处理工艺7

2.4.1污水处理工艺比较7

2.4.2污水处理工艺的选择8

第三章、污水处理方案8

3.1设计处理规模9

3.2设计范围9

3.3工艺流程9

3.4主要单体构筑物、设备参数说明10

3.4.1格栅10

3.4.2调节水箱10

3.4.3BMR一体化设备10

3.4.4孢子转移一体11

3.4.5中间水箱I13

3.4.6超滤膜过滤器13

3.4.7中间水箱II14

3.4.8紫外线消毒器14

3.4.9其他设备14

第四章、主要构筑物与设备清单15

4.1主要设备清单15

第五章、直接运行费用分析16

5.1电费16

5.2药剂费17

5.3人工费用17

5.4运行费用合计17

第六章、建议17

第一章、工程概况

1.1工程名称

劳海酒店污水处理站工程。

1.2建设地点

本项目位于劳,劳陆地面积493平方公里,位于西太平洋,关岛以南700英里处,属加罗林群岛,是太平洋进入东南亚的门户之一,属热带气候,距中国台湾省1600公里。

1.3工程概况

本项目为劳海酒店污水处理站项目,酒店占地面积36657平方米,其中绿地面积15600平方米,建筑占地面积5805平方米,景观水体面积约为3000平方米。

停车库面积2000平方米,地面清洗采用中水。

劳当地为旅游景区,景区旅游旺季为每年的圣诞节、春节、寒假、暑假,其余时间为旅游淡季。

通过与甲方沟通,处理后的中水可回用于酒店区域内的绿化、冲厕、景观补充水及消防用水补充水。

酒店旺季日最大污水量为142.2m3,回用量为125m3,淡季日最大污水量为90m3,回用量为112m3,由于当地要求实现污水的零排放,旺季剩余中水在中水池储存,以备淡季中水供水不足时使用。

与设计院沟通污水进水管标高暂定为-2.0m,管径为DN300。

处理后的中水送入联排1#楼的地下中水给水泵房,内设400吨储水箱。

第二章、设计条件分析

2.1设计依据

由于无劳当地的有关水处理的相关规范,根据设计院提供的资料设计出水水质依据暂按国内《城市污水再生利用城市杂用水水质》(GB/T18920-2002)、《城市污水再生利用景观环境用水水质标准》(GB/T18921-2002)进行设计,但由于当地临海对再生水水质要求较高,需进行深度处理才可回用,最终出水水质标准待甲方确认。

2.2设计原则

1.遵守有关法令、法规、标准及相关规划;

2.技术成熟、运行稳定,确保出水水质;

3.布局紧凑、节约土地,并与城市景观协调;

4.设备自动化程度高,管理操作简单,运行费用低廉;

5.充分利用地形、地貌,降低工程费用。

2.3水质指标

根据甲方提供的资料,本工程收集的主要为生活污水,处理后的中水回用于冲厕、绿化、车库冲洗和景观水补水,因此出水水质应同时满足《城市污水再生利用-城市杂用水水质》(GB-T18920-2002)中的冲厕标准、绿化标准、道路浇洒标准和《城市污水再生利用景观环境用水水质标准》(GB/T18921-2002)中的景观水补水水质标准,相同指标从严执行。

2.3.1设计进水水质

本次设计进水水质无实测值,进水水质参考《建筑中水设计规范》(GB50336-2002)中的各类建筑物污染物浓度表,则污水进水水质如下:

表2.3.1-1设计参考进水水质

序号

名称

设计进水水质(mg/l)

1

悬浮物(SS)

95-120

2

COD

295-380

3

BOD

140-175

 

表2.3.1-2设计进水水质

序号

名称

设计进水水质(mg/l)

1

悬浮物(SS)

≤120

2

COD

≤380

3

BOD

≤175

4

氨氮

≤30

5

总氮

≤60

6

总磷

≤8

2.3.2设计出水水质

经处理后的污水回用于冲厕、绿化浇灌、车库地面冲洗和景观补充水,水质应达到表2.3.2-1《城市污水再生利用——城市杂用水水质》(GB/T18920-2002)中的相应标准,表2.3.2-2《城市污水再生利用景观环境用水水质标准》(GB/T18921-2002)中的景观水水质标准,相同指标执行最高标准。

其设计出水各项指标如下:

表2.3.2-1城市杂用水水质标准(GB/T18920-2002)

序号

项目指标

冲厕

道路清扫消防

城市

绿化

车辆

清洗

建筑

工地

1

PH

6.0~9.0

2

色度≤

30

3

无不快感

4

浊度(NTU)≤

5

10

10

5

20

5

溶解性总固体(mg/l)≤

1500

1500

1000

1000

——

6

五日生化需氧量(BOD5)(mg/l)≤

10

15

20

10

15

7

氨氮(mg/l)≤

10

10

20

10

20

8

阴离子表面活性剂(mg/l)≤

1.0

1.0

1.0

0.5

1.0

9

铁(mg/l)≤

0.3

——

——

0.3

——

10

锰(mg/l)≤

0.1

——

——

0.1

——

11

溶解氧(mg/l)≥

1.0

12

总余氯(mg/l)≤

接触网30min后≥1.0,管末端≥0.2

13

总大肠菌群(个/l)≤

3

表2.3.2-2景观环境用水水质标准(GB/T18921-2002)

序号

项目指标

观赏性景观环境用水

娱乐性景观环境用水

河道类

湖泊类

水景类

河道类

湖泊类

水景类

1

基本要求

无漂浮物,无令人不愉快的嗅和味

2

pH值(无量纲)

6.0~9.0

3

五日生化需氧量BOD5(mg/l)≤

10

6

6

4

悬浮物(SS)(mg/l)≤

20

10

5

浊度(NTU)≤

5.0

6

溶解氧(mg/l)≥

1.5

2.0

7

总磷(以P计)(mg/l)≤

1.0

0.5

1.0

0.5

8

总氮(mg/l)≤

15

9

氨氮(mg/l)≤

5

10

粪大肠菌群(个/l)≤

10000

2000

500

不得检出

11

余氯(mg/l)≥

接触30min后,不得小于0.05

12

色度(度)≤

30

13

石油类≤

1.0

14

阴离子表面活性剂≤

0.5

综合以上标准,其设计出水水质如下:

序号

名称

设计出水水质(mg/l)

1

悬浮物(SS)

≤10

2

COD

≤20

3

BOD

≤6

4

氨氮

≤5

5

总氮

≤15

6

总磷

≤0.5

2.4污水处理工艺

本项目原水为生活污水,具有可生化性好的特点,根据国内外的实践经验,对该类污水的治理多以生物治理单元为主,经生化处理后,加深度处理,即可满足中水杂用水水质要求。

本项目原水水量较小,推荐采用小型一体化处理设备。

2.4.1污水处理工艺比较

工艺

MBR

BMR

接触氧化法

出水水质

好,浊度接近零

可达到中水回用标准,浊度小于3NTU

需加装末端深度处理方能达到中水回用标准

气味问题

调节池、曝气池、污泥池都有异味

仅调节池有少量异味

调节池、曝气池、污泥池都有异味

排泥问题

经常,排泥量较大

每运行2-3个月须从生物罐底部排水阀快速放水一次,放水体积约为罐体体积的三分之一,以排除累积的杂质颗粒。

经常,排泥量大

清洗问题

膜组件需要经常气水反洗,耗水量大,导致产水量低

不需清洗

不需清洗

组件更换

膜组件使用寿命2-3年,更换费用高

BMR填料使用寿命6-10年,更换简便。

填料使用寿命3-5年,更换过程复杂,需重做支架

能耗

耗电量大,抽吸式出水,反洗耗气量大等导致耗电量大

耗电量小,气水比低,仅5~8:

1

耗电量较大,气水比为8~10:

1

运营管理

复杂,对操作人员技术水平要求高

简单,对操作人员基本无要求

复杂,滤料更换,构筑物维修困难

占地面积

2.4.2污水处理工艺的选择

该方案拟采用新型污水处理工艺——复合生物膜污水处理装置——BMR一体化污水处理装置。

该生物处理技术由两大核心技术组成。

其一采用了生物滤膜作为出水的终端水质处理保证,用生物膜取代了传统的MBR工艺中昂贵的高分子滤膜,不仅降低了设备造价与膜的更换费用,同时强制将污水全部穿过生物膜时,利用生物膜的机械过滤,生物吸附,生物降解作用,将出水中残留的少量有机物等污染物去除,出水水质明显优于各种现行的常规生物处理系统,可确保达到中水回用标准。

BMR技术的另一核心在于将生物滤膜技术与微生物固定化的O/A生物滤池技术相结合,COD、BOD、SS、NH3-N等主要污染物去除效率高。

固定化生物滤池中采用了纳米改性聚氨酯多孔载体(填料使用寿命6~10年),形成表面好氧,孔内厌氧的O/A复合模式,污水在通过O/A复合生物滤池时,反复经过好氧—厌氧的处理,获得最大程度的处理效果。

该技术适合小型污水处理,可设备化生产,是目前净化小型有机污水工艺中的理想的装置。

该工艺的主要特点是污泥产量非常低,2~3个月排泥一次即可,同时运行处理过程无明显异味,同时利用生物膜最为出水终端,起到了高分子滤膜的作用,有效地保证了出水水质。

该处理设备运行处理过程中无明显异味,可以有效的保证处理站的运行安全,降低气味处置的费用。

BMR一体化污水处理装置适合本项目对处理水平的要求,并且还具有运行处理费用较低的特点,在保证出水达到回用水质要求的同时,还具有相对节省占地面积,节省运行费用、且无污泥、无异味,运行管理维护简单,生物系统启动快、运行稳定等特点。

第三章、污水处理方案

3.1设计处理规模

根据甲方提供资料,本工程旺季设计处理规模按143m³/d考虑,按照24小时运行,设计小时处理量为6.0m³/h。

淡季处理规模按90m³/d考虑,按照24小时运行,设计小时处理量为3.75m³/h。

本次设计选择两台小时处理量为4.0m³/h的BMR设备对酒店污水进行处理,淡、旺季分模块运行,淡季运行一台,旺季运行两台。

3.2设计范围

本工程范围自污水进入格栅开始,至处理后的水出紫外线消毒器为止,包括其间的工艺流程确定、设备选择及管道安装、自动控制等。

3.3工艺流程

各阶段去除率表:

序号

名称

设计进水水质(mg/l)

BMR工艺

孢子一体机

超滤膜过滤器

出水水质(mg/l)

去除率

出水水质(mg/l)

去除率

出水水质(mg/l)

去除率

1

悬浮物(SS)

≤120

30

75%

7.5

75%

0.5

90%

2

COD

≤380

26.6

93%

18

32%

16.2

10%

3

BOD

≤175

8.75

95%

6

31%

5.4

10%

4

氨氮

≤30

3

90%

2.4

20%

2.2

10%

5

总氮

≤60

12

80%

11.4

5%

10.3

10%

6

总磷

≤8

7.2

10%

0.4

95%

0.36

10%

格栅处产生的栅渣,随生活垃圾一起收运;BMR生物反应器不产生剩余污泥;BMR生物反应器定期排水至机房集水坑。

3.4主要单体构筑物、设备参数说明

3.4.1格栅

设备名称:

提篮格栅

主要作用:

有效截流原水中大颗粒固体物质,保证后续动力设备正常运行。

数量:

1台;

栅间距:

3mm;

格栅尺寸:

500mm×500mm

安装方位:

安装在调节水水箱进水口;

清掏方式:

人工清掏;

清掏周期:

根据现场情况确定。

3.4.2调节水箱

主要作用:

调节水量、均衡水质,保持后续构筑物能够连续稳定的运转。

规范要求调节水箱有效容积应为日处理水量的35%~50%,本工程按50%取值。

根据设计院要求,调节水箱埋入设备间地下。

设计参数:

有效容积V=60m³。

箱体尺寸:

L×B×H=5.0m×8.0m×2.0m;

有效水深:

1.5m。

材质:

玻璃钢。

主要设备:

调节水池增压泵

参数:

Q=3.0m³/h,H=15.0m,N=0.55kW;

型号:

数量:

4台(2用2备)。

3.4.3BMR一体化设备

本工程旺季设计小时处理量为6.0m³/h,淡季设计小时处理量为4.0m³/h。

选择2台小时处理量为4.0m³/h的BMR一体化设备。

淡季运行一台,旺季运行两台。

型号为:

Ⅰ型(SYS-BMR-I-4.0)

数量:

2套

主要设备:

1毛发聚集器

型号:

SYS-MJ

参数:

处理能力4.0m³/h;

数量:

2台。

②BMR设备

型号:

SYS-BMR-I-4.0

设备尺寸:

A×B×C=5.1m×2.7m×3.0m;

参数:

处理能力4.0m³/h;

数量:

2台。

③风机(与BMR配套)

型号:

HZ-50S

数量:

3台(2用1备)。

3.4.4孢子转移一体

孢子转移技术是在传统气浮基础上进行优化创新形成的一种新技术。

孢子转移技术依靠细微纳米级孢子与废水中的疏水基悬浮物,形成水-气-固三相混合物,这种三相混合物具有表观密度小于水的特性,依靠物理特性上浮到水面,最终通过刮渣机自动刮除,从而实现水体净化的目的。

本工程选择2台小时处理量为4.0m³/h孢子转移一体机。

淡季运行一台,旺季运行两台。

型号为:

Ⅰ型(SYS-BZ-4)

数量:

2套

功率:

2.57kW

主要设备:

混凝加药装置、絮凝加药装置

(1)混凝剂加药装置的作用是向处理水中定量投加混凝药剂。

加药装置由加药罐、搅拌机和计量加药泵共同组成,加药罐储存药液,搅拌机用于加药罐内药液的搅拌,使药液中药剂均匀分布不形成沉淀,计量泵用于药液的定量投加。

混凝剂可采用聚合氯化铝(PAC),聚合效果较为明显,混凝剂与污水混合后进入孢子转移一体机反应器。

设备参数:

①储药罐

数量:

1个

材质:

PE,耐腐蚀性强

有效容积:

500L(贮存三天用量)

②搅拌机

数量:

1台

功率:

0.37kW

③计量加药泵

数量:

1台

型号为P166,Q=7.9L/h,P=3.5ar,N=22W

药剂:

主要成分为聚合氯化铝(PAC);

投加浓度:

有效成分100mg/L,应在调试时根据来水水质进行调整,确定实际投加量。

投加方式:

粉末型药剂,按10%浓度配制人工溶药,注入加药罐,计量泵自动投加。

(2)絮凝加药装置

设备参数:

①储药罐

数量:

1个

材质:

PE,耐腐蚀性强

有效容积:

100L(贮存三天用量)

②搅拌机

数量:

1台

功率:

0.18kW

③计量加药泵

数量:

1台

型号为P126,Q=0.79L/h,P=10.3ar,N=22W

药剂:

主要成分为聚合氯化铝(PAM);

投加浓度:

有效成分0.05g/m3,应在调试时根据来水水质进行调整,确定实际投加量。

投加方式:

粉末型药剂,按0.1%浓度配制人工溶药,注入加药罐,计量泵自动投加。

3.4.5中间水箱I

主要作用:

水从孢子转移一体机提升到超滤膜过滤器,中间水箱起水量转输作用。

设计参数:

有效容积V=3.0m³。

结构尺寸:

L×B×H=1.0m×2.0m×2.0m;

有效水深:

1.5m。

材质:

玻璃钢。

主要设备:

增压泵

参数:

Q=5m³/h,H=15.2m,N=1.1kW

型号:

TD50-12/2

数量:

2台(1用1备)。

3.4.6超滤膜过滤器

材质:

钢质,内外防腐

外形尺寸:

直径2000mm、高3000mm

处理水量:

6.0m³/h

3.4.7中间水箱II

主要作用:

水从超滤膜过滤器提升到中水水箱,中间水箱起水量转输作用。

设计参数:

有效容积V=3.0m³。

结构尺寸:

L×B×H=1.0m×2.0m×2.0m;

有效水深:

1.5m。

材质:

玻璃钢。

主要设备:

增压泵

运行参数:

Q=6m³/h,H=14.6m,N=1.1kW

型号:

TD50-12/2

数量:

2台(1用1备)。

3.4.8紫外线消毒器

对处理后的回用水要进行消毒,以保证回用水的细菌指标达到要求。

采用紫外线消毒装置进行消毒。

该工艺成熟稳定,,且运行操作简单,完全自动化控制,降低劳动强度。

数量:

1台;

设备参数:

Q=6m³/h,N=100W。

3.4.9其他设备

中水水箱及回用设备、设备间、集水坑等由设计院设计。

第四章、主要构筑物与设备清单

4.1主要设备清单

序号

名称

设备型号

规格参数

单位

数量

备注

1

提篮格栅

SYS-TL

B=3mm500mm×500mm

1

人工格栅

2

调节水箱

有效容积60m3

5.0m×8.0m×3.0m

1

玻璃钢

3

调节水箱增压泵

待定

Q=4m³/h,H=15m

N=1.1Kw

4

2用2备

BMR一体化设备

(由4.5.6.7组成)

占地

5100*2700

4

BMR设备

SYS-BMR-I-4.0

Q=4.0m3/h

2

5

毛发聚集器

SYS-JM

DN40

2

6

电气控制柜

LOGO控制

1

7

回转风机

HZ-50S

3

2用1备

8

混凝加药装置

P166

储药桶:

1个,PE,500L;

搅拌电机0.37kW;

计量加药泵Q=7.9L/h,P=3.5Bar,N=22W

1

9

絮凝加药装置

P126

储药桶:

1个,PE,100L;

搅拌电机0.18kW;

计量加药泵Q=0.79L/h,P=10.3Bar,N=22W

1

10

孢子转移一体机

SYS-BZ-4.0

Q=4.0m3/hN=2.57kW

2

11

超滤膜过滤器

SYS-CL

Q=6.0m3/h

1

12

中间水箱

1.0m×2.0m×2.0m

2

玻璃钢

13

中间水箱增压泵

TD50-12/2

 

运行参数Q=6m³/h,H=14.6m,N=1.1kW

4

2用2备

14

紫外线消毒器

LY-W-6TB

Q=6.0m3/hN=75W

1

15

设备间尺寸

19.0m×14.0m×3.5m

仅提供尺寸

本次设计不含中水水池及回用设备部分

第五章、直接运行费用分析

污水处理的直接运行成本含处理工艺设备的耗电费、药剂投加费用、运行管理的人工费等。

5.1电费

(注:

不含回用泵组)

序号

名称

数量

总装机容量(kw)

运行容量

(kw)

运行时间

(h)

总耗电

(kwh)

1

调节水箱增压泵

4台

2.2

1.1

24

26.4

2

混凝加药装置

1台

0.022

0.022

24

0.528

3

絮凝加药装置

1台

0.022

0.022

24

0.528

4

回转风机

3台

2.25

1.5

24

36.00

5

中间水箱增压泵

4台

4.4

2.2

24

52.8

合计

116.26

处理站合计用电量约为116.26kwh/d,实际电耗按常开功率的85%计算,每度电按0.80元/kWh计,则每天运行的电费为:

116.26×0.85×0.80=79.01元/d,吨水电费为0.66元/吨水。

5.2药剂费

PAC投加量为100mg/L,0.1kg/m3×2.0元/kg=0.20元/m3。

PAM投加量为0.05g/m3,市场价按20元/kg,则混凝药剂费用约为:

0.05g/m3×20元/kg=0.001元/m3。

5.3人工费用

本系统设备自动控制,机房内可不设专门管理人员,只需定期查看、检修设备,可有园区的物业人员负责,不需要专门设置人员,按不计人工费用计算。

5.4运行费用合计

运行费用主要包括:

用电费、人工费、药剂费。

则:

吨水运行费=0.66+0.2+0.001=0.86元。

第六章建议

由于跨国项目设备部件采买不容易,建议多购买两套超滤膜作为备用。

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